フェコ

エンジニアリングソフトウェア
開発者アルテアエンジニアリング
安定版リリース
2020年[1] / 2020年6月; 5年前[2] (2020年6月
オペレーティング·システムMicrosoft WindowsLinux
タイプEMシミュレーションソフトウェア
ライセンス独自の 商用ソフトウェア
WebサイトAltairのウェブサイト

Fekoは、 Altair Engineeringが開発した計算電磁気学ソフトウェア製品です[3] 名前はドイツ語の頭字語「Fe ldberechnung für K örper mit beliebiger O berfläche」に由来し、「任意形状の物体を含む場の計算」と翻訳できます。[4] Fekoは汎用3D電磁気(EM)シミュレータです。

Fekoは、1991年にドイツのシュトゥットガルト大学ウルリッヒ・ヤコブス博士の研究活動から生まれました[5]ヤコブス博士とEMソフトウェア&システムズ(EMSS)[6]との協力により、1997年にFEKOが商品化されました。[7] 2014年6月、Altair EngineeringはEMSS-SAと米国、ドイツ、中国の国際販売代理店を100%買収し、FEKOをエンジニアリングシミュレーションソフトウェアのAltair Hyperworksスイートに追加しました。[6] [8] [9] [10]

このソフトウェアは、マクスウェル方程式のモーメント法(MoM)積分定式化に基づいており[11] [12] [13 ] [14]、次のようなさまざまなハイブリッド法の商用実装の先駆者となりました。

  • 有限要素法 (FEM) / MoM では、FEM 領域が積分方程式ベースの境界条件で囲まれ、問題の FEM と MoM の解析領域間の完全な結合が保証されます。
  • MoM /物理光学(PO)では、計算コストの高いMoM電流素子を用いて計算コストの低いPO素子を励起し、PO素子に電流を誘導します。FEKO実装におけるMoM/POハイブリッドの特別な機能として、誘電体または磁性コーティングされた金属表面の解析があります。[15]
  • MoM /幾何光学(GO)では、放射状のMoM要素から光線が発射されます。[16]
  • MoM /均一回折理論(UTD) では、計算コストの高い MoM 電流要素を使用して、計算コストが波長に依存しない光線ベースの原理で標準的な UTD 形状 (プレート、シリンダー) を励起します。

有限差分時間領域(FDTD)ソルバーは、2014年5月にFEKO Suite 7.0のリリースで追加されました。[17]

参考文献

  1. ^ 「Altair、同社史上最も重要なソフトウェアアップデートリリースを発表」 2020年6月3日. 2020年8月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年8月5日閲覧
  2. ^ 「Altair、同社史上最も重要なソフトウェアアップデートリリースを発表」 2020年6月3日. 2020年7月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年8月5日閲覧。
  3. ^ 「Altair Feko™の概要」 。 2024年7月27日閲覧
  4. ^ 「FEKO Suite 7.0 ユーザーマニュアル」。Training.altairuniversity.com 。EM Software & Systems-SA (Pty) Ltd. 2015年4月3日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年4月2日閲覧。
  5. ^ “アーカイブコピー:Ulrich JakobusがIEEEフェローに選出”. 2012年11月. 2017年7月13日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年8月5日閲覧。
  6. ^ ab "EM Software & Systems". Emss.co.za. 2016年9月28日閲覧
  7. ^ “アーカイブコピー”. 2014年7月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年4月2日閲覧。{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク)
  8. ^ 「Altair、EM Software & Systems – SA (EMSS)を買収」Altair.com 2013年12月10日。2016年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年9月28日閲覧
  9. ^ 「AltairとEM Software & Systems – SA(EMSS)が買収合意」Altair.com 2014年6月24日. 2016年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年9月28日閲覧
  10. ^ 「AltairとEM Software & Systems - SA(EMSS)が買収合意」Prnewswire.com(プレスリリース)2016年9月28日閲覧
  11. ^ ヤコブス、ウルリッヒ (1995)。Erweiterte Momentenmethod zur Behandlung kompliziert aufgebauter und elektrisch großer elektromagnetischer Streupprobleme。デュッセルドルフ: VDI Verlag。
  12. ^ Jakobus, U.; Van Tonder, JJ (2005)、「FEKOにおける金属および誘電体散乱問題の高速多極子解法」、応用計算電磁気学の進歩に関する第21回年次レビュー、応用計算電磁気学協会 (ACES)
  13. ^ Jakobus, U.; Van Tonder, JJ (2005)、「複合金属/誘電体散乱問題の解法におけるMoMコードの高速多極加速」、Advances in Radio Science 3、Copernicus GmbH、pp.  189– 194
  14. ^ ジャコバス、アメリカ; Van Tonder、JJ (2006)、「FEKO における並列 MLFMM の商用実装に関する課題」、IEEE アンテナおよび伝播協会国際シンポジウム 2006 、IEEE、 95 ~ 98ページ 
  15. ^ Jakobus, U.; Theron, IP (2003)、「高周波EMC問題の解決のための物理光学によるコーティング金属表面の分析」、第15回国際チューリッヒ電磁両立性シンポジウム、pp.  257– 261
  16. ^ ジャコバス、アメリカ;ビングル、M.シューマン、M.ヴァン・トンダー、JJ。 Illenseer, F. (2008 年 12 月)、「マイクロ波の問題に合わせた FEKO の調整」、IEEE Microwave Magazine 、 76 ~ 85ページ 
  17. ^ “アーカイブコピー:FEKO Suite 7.0リリース:機能概要”. 2017年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年8月5日閲覧。
  • 「FEKO - 電磁界シミュレーションソフトウェア」Feko.info。2016年10月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年9月28日閲覧。
  • 「シミュレーション技術を用いた設計、プロセス、意思決定の統合と最適化」Altair.com 2016年8月4日 2016年9月28閲覧
  • 「HyperWorks:オープンアーキテクチャCAEソリューション」Altairhyperworks.com 2016年9月22日2016年9月28日閲覧
  • 「アンテナシミュレーションソフトウェア - FEKO」. Antenna-theory.com . 2016年9月28日閲覧
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